有机卤化物

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有机卤化物相关的仪器

  • 仪器简介:HTY-MC25总有机碳(TOC)分析仪是杭州泰林生物技术设备有限公司独立研制的专利产品,它可以测定水样中总有机碳的浓度,具有高灵敏度和精确度,测量范围为0.01mg/L~25.00mg/L。 HTY-MC25总有机碳(TOC)分析仪的工作原理是:样品中的有机物在紫外线和氧化剂的作用下被氧化成二氧化碳,二氧化碳的测定采用了薄膜/电导率检测技术。通过测定未经氧化反应器的样品的总无机碳(TIC或IC)浓度,和经氧化后得到的样品的总碳(TC)浓度来计算总有机碳浓度。总有机碳浓度即总碳浓度与总无机碳浓度之间的差值:TOC = TC&ndash TIC。 该仪器的检测范围宽,应用领域广泛。可以用于制药用水和饮用水的检测、制药行业清洁度验证、生物化工领域对产品中TOC的控制、环保监测行业对污水废水的检测等。 点击数:567技术参数:电 源:220V± 22V 电源频率:50Hz± 1Hz 额定功率:150W 基本尺寸:480mm× 420mm× 160mm 检测极限:0.01mg/L 检测精度:± 5% 干 扰:卤化物和碳氢化合物对检测无干扰 检测范围:0.01mg/L&mdash 25.00mg/L 分析时间:6min 响应时间:30 min以内 样品温度:1-95℃ 环境温度:10-40℃ 温度变化在± 5℃/d以内 内部样品流速:0.35ml/min 重复性误差:&le 5%主要特点:1、适用于检测TOC含量为0.01~25.00mg/L的水样; 2、采用薄膜/电导率检测技术、氧化剂加UV氧化技术; 3、具有超出设定的上限值自动报警功能; 4、可以排除卤化物和碳氧化物的干扰; 5、自动存储最近六个月连续检测的数据,可随时查询或打印检测结果; 6、操作维护简单、快捷、可靠; 7、校准方法简便,可使用本公司提供的或者用户自制的校准液进行仪器校准; 8、超大的320× 234mm的点阵真彩显示器,操作界面人性化; 9、具有RS232数据接口和微型打印机接口; 10、通过USP 643和EP 2.2.44以及CP附录Ⅷ R所要求的方法进行系统适应性验证。
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  • HTY 水中总有机碳(T0C)测定仪,属高性能检测分析仪器。采用薄膜电导率检测技术,避免了直接电导率中无法克服的杂质离子的干扰,解决了电导率在化学分析应用中的最大难题;采用双波长紫外光纳米催化氧化法,其氧化能力较传统的单波长紫外光氧化法提高100倍以上,灵敏度极高,避免了氧化剂或其它载气导入时杂质的影响。 『技术参数』 1. 电源:220V± 20V2. 电源频率:50Hz± 0.5Hz3. 额定功率:100W4. 基本尺寸:48CM× 42CM× 16CM5. 检测极限:0.001mg/L6. 检测精度:± 10%7. 干扰:对卤化物和碳氢化合物的干扰不敏感8. 检测范围:0.001mg/L&mdash 2.5mg/L9. 分析时间:6min10. 响应时间:30 min以内11. 样品温度:0-95℃12. 环境温度:10-40℃ 温度变化在± 5℃/d以内13. 内部样品流速:0.35ml/min 14. 相对湿度:85%以下 『 特点』 1. 校正和验证方法简单,使用公司提供的或者用户自制的标准液进行仪器校正和验证。2. 成本低并且易于操作和维护,最低的TOC保养开销。公司提供一个包括酸试剂,泵管,UV灯的维护组件。3. 可以连接一个自动进样装置应用于实验室、现场连续测量或手持定点取样和在线分析。4. 体积小、重量轻、耗能少、携带方便。5. 薄膜/电导技术和UV氧化6. 全面的售后服务,公司提供完善的原厂和现场服务。7. 具有自动的上限报警输出。超出设定的监测结果时可以提醒操作者。8. 易于按照美国药典26643和欧洲药典2.2.44以及中国药典所要求的TOC方法进行系统适应性测试。9. 超大的320*234的点阵真彩显示器以及人性化的界面。10. 具有RS232数据接口和微打印接口。『应用范围』 该仪器主要适用于制药用水、饮用水、生物化工、环保监测、清洁度验证等
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  • HTY-GM2000总有机碳(TOC)分析仪是浙江泰林分析仪器有限公司独立研制的专利产品,它可以测定水样中总有机碳的浓度,具有高灵敏度和精确度。 总有机碳(TOC)分析仪HTY-GM2000型的工作原理:采用蠕动泵抽取试样,通过化学试剂注射泵定量添加酸试剂和氧化剂后将样品分为两路。一路经过紫外灯和氧化剂的共同作用下将样品中的有机物完全氧化成二氧化碳,另一路则不经氧化,将样品本身含有的总无机碳作为背景。两路样品通过膜过滤模块将二氧化碳传递至内循环,再经二氧化碳传感器检测其电导率变化。根据公式:TOC=TC-IC,最后计算得到样品中总有机碳的浓度。HTY-GM2000总有机碳(TOC)分析仪产品特点:1. 采用氧化剂加UV氧化技术,薄膜电导率检测技术。2. 可以排除卤化物和碳氢化合物的干扰。3. 上位机软件控制,完全符合计算机化系统验证。具有数据完整性,密码权限,数据审计追踪功能。4. 校准方法简便,可使用本公司提供的或者用户自制的标准对照品溶液进行仪器校准(庶糖溶液, 1,4-对苯醌溶液,邻苯二甲酸氢钾溶液)。5. 宽量程,既可检测纯化水、注射用水等低量程去离子水,又可测高量程污水,淋洗水。6. 具有超出设定的上限值自动报警功能。7. 全新"三防"式进样动力模块,轻松做到"防尘""防水""防腐"。8. 为清洁验证专门设计自动管路清洗,防止交叉污染。9. 特有的紫外灯观察孔设计,紫外灯自助式更换。10. 增强型交换树脂,整体"罐"设计,终身使用无须更换。技术参数:1. 电源:(100-240)VAC 50/60Hz2. 功率:150W3. 示值误差:±5%以内(准确度)4. 检测范围:【TOC】(0-20.000)mg/L5. 水样要求电导率范围:<1.000mS/cm@25℃6. 响应时间:30min以内7. 环境温度:(15 - 40)℃8. 重复性:RSD≤3%(精密度) 9. TIC:(0-5.000)mg/L10. 分析时间:4min11. 样品温度:(1- 95)℃12. 线性:R2≥99.7%13. 尺寸:45cm×35cm×35cm 应用领域:可在制药行业检测纯化水、注射用水和清洁验证(TOC法);可在环保、市政行业检测污水、饮用水。
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  • 卤化物的色谱保留

    [color=#444444]我在一些教材上看到在极性固定相上,正相液相色谱条件下,卤化物的保留能力是这样的:F化物<Cl化物<Br化物<I化物,为什么?[/color]

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  • 美国拟为金属卤化物灯设立最低能源效率标准
    目前,美国能源部有关金属卤化物灯的最低能源效率标准(MEPS)要求和测试程序要求还正在制定当中。金属卤化物灯的能效要求主要体现在能源之星规范中。   有关金属卤化物灯的能源之星规范主要是2011年7月5日发布的灯具能源之星规范V1.1版。该规范取代了原来4.2版的住宅照明设备和1.3版的固态照明灯具的能源之星规范,并于2011年4月1日开始生效。   根据灯具能源之星规范V1.1版的规定,金属卤化物灯在2013年9月1日之前,每个灯-镇流器系统的初始光效应大于等于65 lm/W,2013年9月1日后,每个灯-镇流器系统的初始光效应大于等于70 lm/W。同时,每个灯-镇流器系统应能提供最小800 lm的初始光输出。   金属卤化物灯的光效和光输出按照IES LM-51-11进行测试。   2013年8月20日,能源部发布了有关金属卤化物灯具的节能标准的技术规则提案(78 FR 51463)。2013年9月27日,美国能源部将就金属卤化物灯的MEPS标准举行公共会议并征集公众意见。意见征询的截止日期为2013年10月21日。能源部在一份技术规则提案中称,用于室内外的400W的金属卤化物灯具的平均寿命周期可节约的成本约为30美元 1000W的金属卤钨灯具可节约的寿命周期成本约为400-500美元。根据能源部的估算,在30年间,设立的金属卤化物灯的MEPS标准将节约0.80-1.1夸特的能源。同时,MEPS标准还将减少4900-6500万公吨的二氧化碳、21.4-28.9万吨甲烷、890-3000吨一氧化二氮、6.5-8.7万吨二氧化硫、6.6-9.0万吨氧化氮和0.11-0.15吨水银的排放。   详情参见:http://www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-2013-08-20/2013-20006/content-detail.html
  • 仪器情报,科学家制备表征新型卤化物钙钛矿/2D半导体混合异质结构!!
    【科学背景】二维(2D)半导体和范德瓦尔斯(vdW)异质结构是新兴的纳米材料,因其在设计纳米电子学、光电子学和纳米光子学方面的巨大潜力而成为了研究热点。在众多混合维度异质结构中,卤化物钙钛矿/2D半导体异质结构因其独特的光电和光子特性而脱颖而出。卤化物钙钛矿具有大的吸收系数和折射率、低陷阱密度、高光致发光量子产率、可调节的带隙等优点,这些特性为2D光电和光子器件提供了有效的补救措施。然而,实现高质量单晶卤化物钙钛矿/2D半导体混合维度异质结构仍然具有挑战性,主要问题包括材料结构在外部应力下的超敏感性和碘的复杂反应性。为了应对这些挑战,湖南大学段曦东教授团队提出了一种通用的范德瓦尔斯异质外延策略,通过这一方法成功合成了一系列高质量的单晶卤化物钙钛矿/2D半导体异质结构。通过选择特定的钙钛矿外延层和2D半导体,可以按需调整异质结构,涵盖从全无机到有机-无机混合类型的钙钛矿以及不同的2D半导体。这种方法展示了高晶面和对齐选择性,实验结果表明,这些异质结构具有显著降低的缺陷密度和均匀的能量景观,从而提供了增强的光增益特性和超低阈值且稳定的单模激光。此项研究拓展了范德瓦尔斯异质结构的应用前景,为片上光源和集成光电设备的发展提供了新的思路和方法。【科学亮点】(1)实验首次展示了通用的范德瓦尔斯异质外延策略,用于合成一系列晶面特异性的单晶卤化物钙钛矿/二维(2D)半导体(多重)异质结构。通过这种方法,可以在不同维度和成分的基础上,灵活地定制异质结构,包括从全无机到有机-无机混合的钙钛矿,以及单独的过渡金属二硫化物或2D异质结。(2)实验通过以下步骤和方法取得了一系列显著结果:&bull 方法:采用了范德瓦尔斯异质外延方法,将特定的钙钛矿外延层与2D半导体耦合,实现了高质量单晶异质结构的合成。该方法对CMOS兼容基板(如SiO2/Si)和光子兼容平台(如Si和LiNbO3)具有普遍适用性。&bull 结果一:通过选择不同的耦合层,可以广泛调整所获得的异质结构,从而实现可编程的异质结构,优化材料特性和设备性能。&bull 结果二:实验发现,外延的钙钛矿表现出高晶面和对齐选择性,这可能归因于热力学上有利的界面形成能及其在底层单层半导体的三重对称下形成的简并态。&bull 结果三:由于弱的范德瓦尔斯相互作用在异质界面产生不共晶/非相干的平面内晶格,实现了无键集成,最小化了失配引起的应变和缺陷。&bull 结果四:范德瓦尔斯外延钙钛矿半导体表现出显著降低的缺陷密度和均匀的能量景观,从而提供了增强的光增益特性和超低阈值且稳定的单模激光。&bull 结果五:实验合成的CsPbI2Br/WSe2异质结构展示了超高的光增益系数、降低的增益阈值和延长的增益寿命,归因于降低的能量无序。【科学图文】图1:卤化物钙钛矿/二维半导体异质结构的外延生长。图2:外延异质结构的界面能量。图3:单层WSe2和外延CsPbI3的原子结构图案。图4:晶面选择性外延生长的机制。图5:能量无序景观。图6:光增益响应。图7:卤化物钙钛矿/二维半导体异质结构的增强激光能力。【科学启迪】以上文章展示了通过范德瓦尔斯异质外延方法成功合成高质量的卤化物钙钛矿/二维半导体异质结构,并在光子学领域取得显著进展。这一研究不仅为开发新型光电子和光子器件提供了创新的材料平台,还突破了传统材料集成的限制。通过优化材料的光学性能和结构设计,实现了具有超低阈值和稳定性的单模激光器,为光通信和传感等领域的应用提供了新的解决方案。特别是,引入的单层半导体在促进钙钛矿的选择性外延生长和作为传输层方面发挥了关键作用,为电驱动片上激光器的实现奠定了基础。这项研究不仅推动了光子学领域的技术进步,还为理解和利用材料的光电特性提供了深刻见解,为未来量子光子学和光电子一体化系统的发展开辟了新的研究方向。原文详情:Zhang, L., Wang, Y., Chu, A. et al. Facet-selective growth of halide perovskite/2D semiconductor van der Waals heterostructures for improved optical gain and lasing. Nat Commun 15, 5484 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49364-0
  • 卤化物可调性如何提升无铅Cs2SnX6-PVDF复合材料在生物力学能量收集?
    印度理工学院甘地纳加尔校区(IIT Gandhinagar)的Rupak Banerjee教授带领Tufan Paul组成的研究团队,于2023年7月13日在ACS Appl. Mater. Interfaces上发表了一项最新研究成果。该研究的主要目标是开发一种无铅的有机-无机卤化物钙钛矿材料,用于生物力学能量收集和压力感应应用。传统的有机-无机卤化物钙钛矿材料,如CH3NH3PbI3,具有优异的光电性能,但也存在长期稳定性差和铅污染的问题。因此,该团队探索了Cs2SnX6(X = Cl、Br和I)化合物作为一种环境友好和可持续的替代方案。这些化合物不含铅,并具有良好的环境稳定性和光电性能。此外,它们还可以与压电聚合物聚偏氟乙烯(PVDF)结合,制备自供电的压电纳米发电器(PENGs)。该研究使用了Enlitech的QE-R量子效率测量系统,进行了紫外可见反射光谱响应测量,QE-R量子效率系统可提供各种太阳能电池精准的EQE检测数据。搭配光焱(Enlitech)配套开发的自动化检查软件,使其IPCE、IQE和光谱响应数据的检测准确快速,QE-R量子效率光学仪的检测量子效率结果被高影响因子期刊广泛采用和引用。Rupak Banerjee教授团队使用溶剂热法合成了Cs2SnX6纳米结构,并与PVDF混合制成复合薄膜。他们发现,Cs2SnX6的加入可以增强PVDF中的电活性相,从而提高复合薄膜的压电性能。他们还使用第一原理密度泛函理论(DFT)计算来分析Cs2SnX6和PVDF之间的界面作用,揭示了钙钛矿和PVDF之间存在物理吸附作用,导致压电反应增强的机制。他们系统地改变了无机Cs2SnX6钙钛矿中的卤素离子,并研究了相应的PENGs的压电行为。此外,他们还测量了这些卤素钙钛矿基混合物的介电性质、压电反应幅度、压电输出信号和充电容量。在众多制备的薄膜中,最优化的Cs2SnI6_PVDF薄膜表现出最高的压电系数(d33)值,约为200 pm V–1,并且从压电力显微镜和极化滞回曲线测量中得到了约0.74 μC cm–2的剩余极化。最优化的Cs2SnI6_PVDF基设备在受到周期性垂直压缩时产生了约167 V的瞬时输出电压,约5.0 μA的电流和约835 μW的功率。该设备的输出电压用于对一个10 μF的电容器充电,充到2.2 V后,可以驱动一些商业LED。除了用作压力传感器,该设备还用于监测人体生理活动。该设备在环境中展示了出色的操作耐久性,证明了它在机械能量收集和压力感应应用方面的卓越潜力。这项研究为开发无铅卤化物钙钛矿材料提供了一种新的思路,并为利用生物力学能量驱动可穿戴设备和自供电系统提供了一种有效的方法。该研究团队表示,他们将继续优化这些材料和设备的性能,并探索更多的应用场景。
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